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产生电子对效应的入射光子能量应该是( )

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入射光子把全部能量传递给电子  入射光子消失  释放光电子  入射光子改变方向  
入射光子能量与轨道电子结合能必须是接近相等  入射光子能量远远小于轨道电子结合能  入射光子能量远远大于轨道电子结合能  入射光子能量稍小于轨道电子结合能  入射光子能量与外层轨道电子结合能相等  
与物质的原子序数的平方成正比,与入射光子能量的对数成正比  与物质的原子序数的平方成反比,与入射光子能量的对数成正比  与物质的原子序数的平方成正比,与入射光子能量成正比  与物质的原子序数的平方成反比,与入射光子能量成正比  与物质的原子序数的平方成正比,与入射光子能量的对数成反比  
与物质的原子序数的平方成正比  与物质的原子序数的平方成反比  与入射光子的能量成正比  与入射光子的波长成正比  与单位体积内的原子个数成反比  
入射光子能量稍小于轨道电子结合能  入射光子能量与轨道电子结合能必须是接近相等  入射光子能量远远大于轨道电子结合能  入射光子能量远远小于轨道电子结合能  入射光子能量与外层轨道电子结合能相等  
电子对效应中,入射光子消失  光子转化为1个正电子和1个负电子  普通X射线管发出的X射线,会出现电子对效应  加速器产生的高能X射线,会出现电子对效应  
不发生电子对效应  相干散射不产生电离过程  康普顿效应产生的几率与入射光子的能量成反比  光电效应产生的几率与能量成正比  不发生光核反应  
与物质的原子序数的平方成正比  与物质的原子序数的平方成反比  与入射光子的能量成正比  与入射光子的波长成正比  与单位体积内的原子个数成反比  
散射光子的波长肯定小于入射光子;  入射光子与散射光子能量之差为反冲电子的动能;  散射角α越大,散射光子能量越小;  康普顿效应发生几率随入射光子能量增大而减小。  
>10.2Mev   <1.02Mev   >0.51Mev   <0.51Mev   <0.4Mev  

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